stm32-PWM输出比较配置

配置流程

1.RCC开启时钟

2.时钟源选择和配置时基单元

这一部分上一篇有写,可以参考一下上一篇的内容,此处不多赘述了。
                        
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_74246768/article/details/139048136

3.配置输出比较单元

根据你需要使用的GPIO口配置对应的输出比较通道,例如:使用PA0口,使用TIM_OC1Init函数。

void TIM_OC1Init(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct);
void TIM_OC2Init(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct);
void TIM_OC3Init(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct);
void TIM_OC4Init(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct);

TIMx:选择要配置的定时器

TIM_OCInitStruct:配置输出比较相关的参数。

void TIM_OCStructInit(TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct);
作用:给输出比较结构体赋一个默认值。

配置初始化的办法

(1)先通过TIM_OCStructInit初始化输出比较所有参数,再更改想改的值。

(2)直接用TIM_OC1Init,配置结构体变量的时候引出所有结构体的值进行配置。

4.配置GPIO

void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct);
作用:配置GPIO初始化

5.运行控制

void TIM_Cmd(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState);
作用:使能

其他重要库函数

如果在运行中想要停止输出波形强制输出高或低电平使可以使用下面的函数。

void TIM_ForcedOC1Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ForcedAction);
void TIM_ForcedOC2Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ForcedAction);
void TIM_ForcedOC3Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ForcedAction);
void TIM_ForcedOC4Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ForcedAction);
配置强制输出模式。

void TIM_CCPreloadControl(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState);
void TIM_OC1PreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPreload);
void TIM_OC2PreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPreload);
void TIM_OC3PreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPreload);
void TIM_OC4PreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPreload);
配置CCR寄存器的预装功能(影子寄存器)。使写入的值不会立即生效,而在更新时间后生效。

void TIM_OC1FastConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCFast);
void TIM_OC2FastConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCFast);
void TIM_OC3FastConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCFast);
void TIM_OC4FastConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCFast);
配置快速使能

void TIM_ClearOC1Ref(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCClear);
void TIM_ClearOC2Ref(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCClear);
void TIM_ClearOC3Ref(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCClear);
void TIM_ClearOC4Ref(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCClear);
清楚REF信号

void TIM_OC1PolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPolarity);
void TIM_OC1NPolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCNPolarity);
void TIM_OC2PolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPolarity);
void TIM_OC2NPolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCNPolarity);
void TIM_OC3PolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPolarity);
void TIM_OC3NPolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCNPolarity);
void TIM_OC4PolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPolarity);
单独设置输出比较的极性

带N的是高级定时器里互补通道的配置(OC4没有互补通道)

void TIM_CCxCmd(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_Channel, uint16_t TIM_CCx);
void TIM_CCxNCmd(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_Channel, uint16_t TIM_CCxN);
单独修改输出使能

void TIM_SelectOCxM(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_Channel, uint16_t TIM_OCMode);
单独更改输出比较模式

void TIM_SetCompare1(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare1);
void TIM_SetCompare2(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare2);
void TIM_SetCompare3(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare3);
void TIM_SetCompare4(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare4);

单独更改CCR寄存器的值,用于更改占空比

void TIM_CtrlPWMOutputs(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState);
仅高级定时器使用,在使用高级定时器输出PWM时需调用这个函数使能主输出,否则PWM将不能正常输出。

例题

配置频率为1KHz,占空比为50%的PWM波形。

PWM.c

#include "stm32f10x.h"                  // Device header

void PWM_Init(void)
{
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
	
//	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
//	GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap1_TIM2, ENABLE);
//	GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
	
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;		
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
	
	TIM_InternalClockConfig(TIM2);
	
	TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
	TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
	TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
	TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 100 - 1;		//ARR
	TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 720 - 1;		//PSC
	TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
	TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseInitStructure);
	
	TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
	TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure);
	TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;//配置模式
	TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;//有效电平为高电平
	TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;//输出状态
	TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;		//配置CCR寄存器的值
	TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
	
	TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
}

void PWM_SetCompare1(uint16_t Compare)
{
	TIM_SetCompare1(TIM2, Compare);
}

main.c

#include "stm32f10x.h"                  // Device header
#include "Delay.h"
#include "OLED.h"
#include "PWM.h"

uint8_t i;

int main(void)
{
	OLED_Init();
	PWM_Init();
	
	while (1)
	{
		for (i = 0; i <= 100; i++)
		{
			PWM_SetCompare1(i);
			Delay_ms(10);
		}
		for (i = 0; i <= 100; i++)
		{
			PWM_SetCompare1(100 - i);
			Delay_ms(10);
		}
	}
}

注意:

PWM 频率:   Freq = CK_PSC / (PSC + 1) / (ARR + 1)
PWM 占空比:   Duty = CCR / (ARR + 1)
PWM 分辨率:  Reso = 1 / (ARR + 1)
配置PWM波形和调整占空比是通过调整ARR和CCR的值决定的。
有哪里不懂的可以评论区里问。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/648033.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

Ubuntu server 24 源码安装Quagga 支持动态路由协议ospf bgp

1 下载:GitHub - Quagga/quagga: Quagga Tracking repository - Master is at http://git.savannah.gnu.org/cgit/quagga.git 2 安装 #安装依赖包 sudo apt install gcc make libreadline-dev pkg-config #解压 tar zxvf quagga-1.2.4.tar.gz cd quagga-1.2.4/sudo ./co…

Spring Boot 项目统一异常处理

在 Spring Boot 项目开发中&#xff0c;异常处理是一个非常重要的环节。良好的异常处理不仅能提高应用的健壮性&#xff0c;还能提升用户体验。本文将介绍如何在 Spring Boot 项目中实现统一异常处理。 统一异常处理有以下几个优点&#xff1a; 提高代码可维护性&#xff1a;…

Linux系统之GoAccess实时Web日志分析工具的基本使用

Linux系统之GoAccess实时Web日志分析工具的基本使用 一、GoAccess介绍1.1 GoAccess简介1.2 GoAccess功能1.3 Web日志格式 二、本地环境介绍2.1 本地环境规划2.2 本次实践介绍 三、检查本地环境3.1 检查本地操作系统版本3.2 检查系统内核版本3.3 检查系统镜像源3.4 更新软件列表…

夏老师小课堂(7) 免费撸Harmony0S应用开发者高级认证

点击上方 “机械电气电机杂谈 ” → 点击右上角“...” → 点选“设为星标 ★”&#xff0c;为加上机械电气电机杂谈星标&#xff0c;以后找夏老师就方便啦&#xff01;你的星标就是我更新动力&#xff0c;星标越多&#xff0c;更新越快&#xff0c;干货越多&#xff01; 关注…

24年湖南教资认定即将开始,别被照片卡审!

24年湖南教资认定即将开始&#xff0c;别被照片卡审&#xff01;

springboot vue 开源 会员收银系统 (4) 门店模块开发

前言 完整版演示 前面我们对会员系统 springboot vue 开源 会员收银系统 (3) 会员管理的开发 实现了简单的会员添加 下面我们将从会员模块进行延伸 门店模块的开发 首先我们先分析一下常见门店的管理模式 常见的管理形式为总公司 - 区域管理&#xff08;若干个门店&#xff…

简单操作一单利润500+,最新快手缺货赔付玩法,【找店教程+详细教程】

在如今快速变化的时代&#xff0c;寻找充满创新的收入来源已经成为了一种趋势。这不仅是为了实现财务的自由&#xff0c;更是为了在生活中拥有更多的选择权。一项革新的实践——利用手机进行快手缺货赔付单号的操作&#xff0c;已经成为许多人稳定“下车”的一个新途径。 据了…

英语学习笔记28——Where are they?

Where are they? 他们在哪里&#xff1f; 课文部分

【模拟面试问答】深入解析力扣163题:缺失的区间(线性扫描与双指针法详解)

❤️❤️❤️ 欢迎来到我的博客。希望您能在这里找到既有价值又有趣的内容&#xff0c;和我一起探索、学习和成长。欢迎评论区畅所欲言、享受知识的乐趣&#xff01; 推荐&#xff1a;数据分析螺丝钉的首页 格物致知 终身学习 期待您的关注 导航&#xff1a; LeetCode解锁100…

2024中青杯数学建模竞赛A题人工智能视域下养老辅助系统的构建思路代码论文分析

2024中青杯数学建模A题论文和代码已完成&#xff0c;代码为A题全部问题的代码&#xff0c;论文包括摘要、问题重述、问题分析、模型假设、符号说明、模型的建立和求解&#xff08;问题1模型的建立和求解、问题2模型的建立和求解、问题3模型的建立和求解&#xff09;、模型的评价…

浅谈网络通信(1)

文章目录 一、认识一些网络基础概念1.1、ip地址1.2、端口号1.3、协议1.4、协议分层1.5、协议分层的2种方式1.5.1、OSI七层模型1.5.2、TCP/IP五层模型[!]1.5.2.1、TCP/IP五层协议各层的含义及功能 二、网络中数据传输的基本流程——封装、分用2.1、封装2.2、分用2.2.1、5元组 三…

edge浏览器的网页复制

一些网页往往禁止复制粘贴&#xff0c;本文方法如下&#xff1a; 网址最前面加上 read: &#xff08;此方法适用于Microsoft Edge 浏览器&#xff09;在此网站网址前加上read:进入阅读器模式即可

AI办公自动化:用kimi批量将word文档部分文件名保存到Excel中

文件夹中有很多个word文档&#xff0c;现在只要英文部分的文件名&#xff0c;保存到一个Excel文件中。 可以在kimi中输入提示词&#xff1a; 你是一个Python编程专家&#xff0c;要完成一个编写Python脚本的任务&#xff0c;具体步骤如下&#xff1a; 打开文件夹&#xff1a;…

群晖nas连接(路由器设置)--群晖配置下文

目录 前言 本文目的与核心 一、打开IPV6和关闭防火墙 路由器后台 二、打开群晖查看是否有ipv6和记住ipv4地址 群晖后台界面 三、路由器设置端口转发 路由器后台 四、打开DDNS-GO的配置页面查看是否配置生效成功 群晖另一个配置后台 五、访问测试 前言 群晖配置上…

Thinkphp5内核宠物领养平台H5源码

源码介绍 Thinkphp5内核流浪猫流浪狗宠物领养平台H5源码 可封装APP&#xff0c;适合做猫狗宠物类的发信息发布&#xff0c;当然懂的修改一下&#xff0c;做其他信息发布也是可以的。 源码预览 源码下载 https://download.csdn.net/download/huayula/89361685

【UE数字孪生学习笔记】 使用DataSmith对模型快速导入 UE5.3.2使用unreal DataSmith文件

声明&#xff1a;部分内容来自于b站&#xff0c;慕课&#xff0c;公开课等的课件&#xff0c;仅供学习使用。如有问题&#xff0c;请联系删除。 部分内容来自UE官方文档&#xff0c;博客等 UE5.3.2使用 3D Max 导出的unreal DataSmith文件 1. 去UE官网下载DataSmith导出器并导…

Day01-Web开发、介绍、HTML

一、什么是 Web ? Web:全球广域网&#xff0c;也称为万维网(www World Wide Web)&#xff0c;能够通过浏览器访问的网站。 <!-- 文档类型为HTML --> <!DOCTYPE html> <html lang"en"> <head><!-- 字符集 --><meta charset"U…

汽车数据应用构想(一)

自从电动汽车GB/T32960标准颁布&#xff0c;要求所有电动汽车必须上传数据开始&#xff0c;各车厂就开始花费大量的人力物力&#xff0c;用于数据的上传与存储。同时随着智能化、网联化的趋势&#xff0c;不断丰富上传数据的内容与数量。数据已成为车厂的重要资产&#xff0c;但…

暴力数据结构之二叉树的代码练习

1.二叉树的遍历 来源&#xff1a;牛客网 解题思路&#xff1a;这里首先第一个遇到的难点就是如何创建一棵树&#xff0c; 我们知道树的创建首先就是找到根结点&#xff0c;然后创建左右子树&#xff0c;所以这里是利用前序创建一棵树。 根据题目&#xff0c;#就是一个叶子结…

C++系列-static成员

&#x1f308;个人主页&#xff1a;羽晨同学 &#x1f4ab;个人格言:“成为自己未来的主人~” 概念 声明为static的类成员称为类的静态成员&#xff0c;用static修饰的成员变量&#xff0c;称之为静态成员变量&#xff0c;用static修饰的成员函数&#xff0c;称之为静态成…